DE1774724A1 - Analog multiplier circuit - Google Patents

Analog multiplier circuit

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DE1774724A1
DE1774724A1 DE19681774724 DE1774724A DE1774724A1 DE 1774724 A1 DE1774724 A1 DE 1774724A1 DE 19681774724 DE19681774724 DE 19681774724 DE 1774724 A DE1774724 A DE 1774724A DE 1774724 A1 DE1774724 A1 DE 1774724A1
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Description

Western Electric Company Incorporated E. PortWestern Electric Company Incorporated E. Port

New York, N.Y. 10007 U.S.A.New York, N.Y. 10007 U.S.A.

Analoge MultiplizierschaltungAnalog multiplier circuit

Die Erfindung betrifft einen analogen Verstärker.The invention relates to an analog amplifier.

Die bekannte Technik ist in einem Aufsatz mit dem Titel "Circuit Applications of the Field Effect Transistor" auf Seite 31 und 32 der Ausgabe vom März 1962 der Halbleiter-Products enthalten.The known technique is in an article entitled "Circuit Applications of the Field Effect Transistor" on pages 31 and 32 the March 1962 edition of Semiconductor Products.

Verschiedene elektronische Systeme erfordern Schaltungen, wie analoge Multiplizierer, um Signale zu liefern, die das Produkt von zwei zugeführten Signalen sind. Bei der Bemessung und der Herstellung derartiger Multiplizierer werden große Anstrengungen und Kosten aufgewendet, um einen Multiplizierer zu erhalten, der bei der Massenfertigung Einheiten ergibt, die vorhersagbare Übertragungskennlinien aufweisen.Various electronic systems require circuitry, such as analog multipliers, to provide signals that are the product of two supplied signals are. Great efforts are made in the design and manufacture of such multipliers Cost incurred to obtain a multiplier that, when mass produced, yields units that have predictable transfer characteristics exhibit.

Es wurde festgestellt, daß Multiplizierer mit gesteuerter Impedanz, z.B. solche Einrichtungen, die Feldeffekt-Transistoren, Lampen-Photozellenanordntingen oder veränderliche Kondensatoren verwenden, als Multiplizierer benutzt werden können, die kleinere, leichtere und weniger kostspielige Einrichtungen ergeben. Jedoch ist die Übertragungskennlinie, die ein derartiger Multiplizierer zeigt,It has been found that controlled impedance multipliers, e.g. such devices as field effect transistors, lamp photocell arrangements or use variable capacitors, which can be used as multipliers, the smaller, lighter ones and result in less expensive facilities. However, the transfer characteristic exhibited by such a multiplier is

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eine Funktion der Kennlinie der in ihm verwendeten Einrichtung mit gesteuerter Impedanz. Infolge der großen Streuung der Kennlinien von Einrichtungen mit gesteuerter Impedanz dieses Typekönnen die Kennlinien eines Multiplizierers, bei dem ein bestimmter Typ von Einrichtung mit gesteuerter Impedanz verwendet wird, sich wesentlich von den Kennlinien eines anderen gleich aufgebauten Multiplizierers unterscheiden, bei dem der gleiche Typ von Einrichtung mit gesteuerter Impedanz verwendet wirxJ. Während der Multiplikationsfaktor eines Multiplizierers mit gesteuerter Impedanz sich stets ändert, wenn ein gesteuertes Eingange signal im linearen Bereich des Multiplizierers geändert wird, ist die genaue Kennlinie, die ein gegebener Multiplizierer zeigt, für ein gegebenes gesteuertes Eingangssignal nicht leicht vorauszusagen.a function of the characteristic of the controlled impedance device used in it. Are different due to the great scatter of the characteristics of devices with controlled impedance of this type can the characteristics of a multiplier in which a certain type of device is used, controlled impedance substantially from the characteristics of another multiplier identically constructed, in which the same type of device with controlled impedance, we use xJ. While the multiplication factor of a multiplier with controlled impedance changes whenever a controlled input signal is changed in the linear region of the multiplier, the exact characteristic that a given multiplier will show is not easy to predict for a given controlled input signal.

Wenn ein Multiplizierer in einem Rückkopplungssyetem enthalten ist, derart daß das drste der zugeführten Signale ein Rückkopplungssteuer signal ist, ist es nicht notwendig, daß die tibertragungskennlinien so bekannt sind, wie bei herkömmlichen*Mu2tiplizierern, so-* lange das Ausgangssignal des Multiplizierers für einen gegebenen Wert des zweiten Signale auf einen Auf angewert eingestellt werden kann. Wenn der Rtickkopplungsprozeß erst einmal eingeleitet iet, hält er den Ausgang des Multiplizierers auf seinem richtigen Wert, so daß weniger komplizierte Multiplizierschaltungen verwendetWhen a multiplier is included in a feedback system is such that the third of the supplied signals is a feedback control signal, it is not necessary that the transmission characteristics are as known as with conventional * multipliers, so- * long the output of the multiplier for a given value of the second signal can be set to an A value can. Once the feedback process is initiated, it keeps the output of the multiplier at its correct value so that less complicated multiplier circuits are used

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werden können. Eine erste Abschätzung der Situation führt jedoch dazu, anzunehmen, daß dieses Problem eine ebenso große Anstrengung und einen Aufwand erfordern kann, wie das Ausbilden der ganzen Übertragungskennlinie des Multiplizierers, weil die Änderungen der Übertragungskennlinie der Einrichtungen mit gesteuerter Impedanz berücksichtigt werden müssen, um den Multiplizierer in einen Anfangszustand einzustellen.can be. However, an initial assessment of the situation leads to the assumption that this problem is just as much an effort and may require an effort such as forming the whole transfer characteristic of the multiplier because of the changes the transfer characteristic of the devices with controlled impedance must be taken into account in order to turn the multiplier into to set an initial state.

Das Problem der Schaffung eines Multiplizierers mit gesteuerter Impedanz, der frei von den Schwierigkeiten ist, die durch Änderungen der Kennlinien der Einrichtung mit gesteuerter Impedanz verursacht werden, und der dennoch nicht die oben erwähnte Anstrengung und den Aufwand erfordert, wurde bei der vorliegenden Erfindung gelöst, die aus einem analogen Multiplizierer besteht, der durch einen Feldeffekt-Transistor gekennzeichnet ist, welcher eine Gatterklemme, eine Quellenklemme und eine Abflußklemme aufweist, ferner durch einen Differentialverstärker mit einem umkehrenden Eingang und einem nichtumkehrenden Eingang zum Aufdrücken eines Signals zwischen der Gatterklemme und der Quellenklemme einen ersten Widerstand, der zwischen die Abflußklemme und den nichtumkehrenden Eingang geschaltet ist, einen zweiten Widerstand, der zwischen den nichtumkehrenden Eingang und ein erstes Potential geschaltet ist, eine Schaltanordnung, welche die QuellenklemmeThe problem of creating a controlled impedance multiplier that is free from the difficulties posed by changes of the characteristics of the device with controlled impedance, and yet it does not cause the above-mentioned effort and requires effort, has been achieved in the present invention, which consists of an analog multiplier which is characterized by a field effect transistor which has a gate terminal, a source terminal and a drain terminal, further by a differential amplifier having an inverting input and a non-inverting input for impressing one Signal between the gate terminal and the source terminal has a first resistor which is placed between the drain terminal and the non-inverting The input is connected to a second resistor between the non-inverting input and a first potential is switched, a switching arrangement which the source terminal

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auf dem ersten Potential hält, eine Schaltanordnung zum Empfang eines Impulses von einer äußeren Quelle, um einen Strom zwischen der Abflußklemme und der Quellenklemme aufzudrücken und einen normalerweise nichtleitenden Transistorkreis, der in der Lage ist, unter dem Einfluß des empfangenen Impulses den umkehrenden Eingang auf ein zweites Potential zu bringen.at the first potential, a switching arrangement for receiving a pulse from an external source in order to supply a current between to push open the drain clamp and the source clamp and create a normally non-conductive transistor circuit capable of to bring the inverting input to a second potential under the influence of the received pulse.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung beschrieben. Die einzige Figur der Zeichnung ist eine schematische Darstellung einer analogen Multiplizier schaltung, die das Erfindungsprinzip verkörpert und die einen Feldeffekt-Transistor enthält, der anfangs auf einen vorbestimmten Wider stands wert zwischen Quelle und Abfluß eingestellt werden kann.The invention is described below with reference to the accompanying drawing. The only figure in the drawing is a schematic Representation of an analog multiplier circuit which embodies the principle of the invention and which contains a field effect transistor that can initially be set to a predetermined resistance between the source and drain.

Die vorliegende Erfindung verwendet eine Einrichtung mit gesteuerter Impedanz in einem analogen Multiplizierer, die eine Steuereingangsklemme aufweist. Ein zu multiplizierendes Signal steuert einen Strom, der in der Einrichtung mit gesteuerter Impedanz fließt, um ein Spannungssignal mit einer Amplitude zu liefern, die dem Produkt des Stroms und des Leitwertes der Einrichtung proportional ist. Um Anfangs den Multiplizierer einzustellen, wird der Strom so geliefert, daß ein vorbestimmter Strom fließt, wenn die gewünschte Spannung zwischen Quelle und Abfluß erreicht ist. Das Spannungs-The present invention uses a device with controlled Impedance in an analog multiplier that has a control input terminal having. A signal to be multiplied controls a current flowing in the device with controlled impedance, to provide a voltage signal with an amplitude proportional to the product of the current and the conductance of the device is. To initially set the multiplier, the current will be like this provided that a predetermined current flows when the desired voltage between source and drain is reached. The tension

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signal wird überwacht, um ein Steuersignal zu liefern, das der Steuereingangsklemme zugeführt wird, um die Impedanz der Einrichtung zu steuern, bis ein vorbestimmtes Spannungssignal erreicht ist.signal is monitored to provide a control signal which is applied to the control input terminal to determine the impedance of the device to control until a predetermined voltage signal is reached is.

Bei einer Ausführung der Erfindung wird ein Feldeffekt-Transistor, der vom Ausgang eines Differentialverstärkers gesteuert wird, verwendet. Der Mittelpunkt eines symmetrischen Spannungsteilers, der zwischen die Quellenelektrode und die Abflußelektrode des Feldeffekt-Transistors geschaltet ist, ist mit dem nichtumkehrenden Eingang der Differentialverstärker verbunden. Ein Widerstand, über den das Spannungssignal zugeführt wird, ist mit der Abflußelektrode des Feldeffekt-Transistors verbunden. Wenn das Stromsignal zugeführt wird, wird der umkehrende Eingang, über den normalerweise ein Einstellsignal zugeführt wird, auf einen Bezugspegel gebracht derart, daß der symmetrische Spannungsteiler als Rückkopplungsweg wirkt, um eine geeignete Spannung über den Differentialverstärker an die Gatter elektrode des Feldeffekt-Transistors zu liefern.In one embodiment of the invention, a field effect transistor, controlled by the output of a differential amplifier is used. The midpoint of a symmetrical voltage divider, that between the source electrode and the drain electrode of the field effect transistor is connected, is connected to the non-inverting input of the differential amplifier. A resistance via which the voltage signal is supplied is to the drainage electrode of the field effect transistor connected. When the current signal is supplied, the inverting input becomes through the normally a setting signal is supplied, brought to a reference level such that the symmetrical voltage divider as a feedback path acts to a suitable voltage across the differential amplifier to the gate electrode of the field effect transistor to deliver.

Bei einem anderen Ausführungebeispie.1 liegt ein Kondensator zwischen der Ga&ßrelßktrode des Feldeffekt-Transistors und dem umkehrenden Eingang des Differentialvecstärkers, um das Anfangs-In another Ausführungsbeispie.1 a capacitor is between the Ga & ßrelßktrode of the field effect transistor and the reversing Input of the differential amplifier in order to

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signal, das durch die vorhandene Signalfolge erzeugt wird, als Anfangszustand festzuhalten. Während des normalen Betriebe werden am Kondensator Einstellsignale integriert und damit zum Anfangs signal addiert.signal generated by the existing signal sequence as the initial state to hold on. During normal operations it will be Setting signals integrated on the capacitor and thus added to the initial signal.

In der Zeichnung ist ein analoger Multiplizierer 10 dargj&etelifc,
das Erfindungsprinzip verkörpert. Typischerweiae wird ein von
einer nichtdargestellten Quelle empfangenes Datensignal einer Datensignal-Eingangsklemme 11 zugeführt, es soll mit einem T!$ß$?t JBuitipliziert werden, der durch Integrierung eines differeiitiellen Ipinstellsigaals bestimmt ist, das einer EinsteUeingangsklemnie 12 zugeführt wird. Das differentielle Einstellsignal wird u#&3j? φββ Sri#- fluß eines Ausgangseignais der Ausgangsklemme 13 dea
zierers 10 von einer nichtdargestellten Einrichtung
In the drawing is an analog multiplier 10 dargj & etelifc,
embodies the principle of invention. Typically one of
A data signal received from a source (not shown) is fed to a data signal input terminal 11; The differential adjustment signal is u # & 3j? φββ Sri # - flow of an output signal of output terminal 13 dea
zierers 10 from a device not shown

Das Datensignal an der Klemme 11 gehtThe data signal at terminal 11 goes

Sperrgatter 14 und einen Widerstand 16 zur ,A^öußölfiJ^Qd^ 1,7 eines Feldeffekt-Translstprg 18. Die ςLock gate 14 and a resistor 16 for, A ^ öußölfiJ ^ Qd ^ 1,7 one Field effect translstprg 18. The ς

effekt-Transietors 18 ist zu ei#e^ Eiagaug^iejaame ||f
kehrenden Fui&tionsverstärkere 22 geführt, m
elektrode d^s Feld^ffeki-'Iran.si.sifcpps auf ei4»(iW
tial gemalte» w4j?4 Dip aj% Att^|an| des
effekt-Transietors 18 is to ei # e ^ Eiagaug ^ iejaame || f
sweeping Fui & tion amplifiers 22 out, m
electrode d ^ s field ^ ffeki-'Iran.si.sifcpps on ei4 »(iW
tial painted »w4j? 4 Dip aj% Att ^ | an | of

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und der Quelle 19 des Feldeffekt-Transistors 18 geteilt durch die Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18, multipliziert mit dem Wert eines Rückkopplungswiderstands 23 im Verstärker Da die Spannung zwischen der Abflußelektrode 17 und der Quellenelektrode 19 des Feldeffekt-Transistors 18 in direkter Beziehung zum Signal an der Klemme 11 steht, ist offensichtlich das Ausgangssignal des Verstärkers 22 proportional dem Produkt des der Klemme 11 zugeführten Signals und des Leitwertes Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18.and the source 19 of the field effect transistor 18 divided by the impedance source-outflow of the field effect transistor 18, multiplied with the value of a feedback resistor 23 in the amplifier Da is the voltage between the drain electrode 17 and the source electrode 19 of the field effect transistor 18 is directly related to the signal at the terminal 11, is obviously the output signal of amplifier 22 proportional to the product of the signal fed to terminal 11 and the conductance source-drainage of the field effect transistor 18th

Wenn man in der Lage sein muß, das an der Klemme 11 erscheinende Signal entweder mit einem positiven Wert oder mit Null, oder mit einem negativen Wert zu multiplizieren, so kann man dem Signal am Ausgang des Verstärkers 22 ein Signal addieren, das dem an der Klemme 11 erscheinenden Signal direkt proportional ist. Auf diese Weise kann das Signal am Ausgang des Verstärkers 22 so eingestellt werden, daß es die Summe der beiden oben erwähnten Signale ist und positive, negative Werte oder den Wert Null zeigt. Diese Einstellung wird im Summierungsverstärker 24 durchgeführt. Der Widerstand 26 liegt zwischen der Abflußelektrode 17 des Feldeffekttransistors 18 und der umkehrenden Eingangsklemme 27 des Verstärkers 24. Der Widerstand 28 ist vorgesehen, um das Signal des Verstärkers 22 an den Eingang 27 des Verstärkers 24 anzulegen,If you have to be able to output the signal appearing at terminal 11 either with a positive value or with zero, or with To multiply a negative value, one can add a signal to the signal at the output of the amplifier 22 which corresponds to the the signal appearing on terminal 11 is directly proportional. In this way, the signal at the output of amplifier 22 can be adjusted that it is the sum of the two signals mentioned above and shows positive, negative values or the value zero. These Adjustment is made in summing amplifier 24. The resistor 26 lies between the drain electrode 17 of the field effect transistor 18 and the inverting input terminal 27 of the amplifier 24. The resistor 28 is provided to the signal of the To apply amplifier 22 to input 27 of amplifier 24,

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so daß das an der Ausgangeklemme 13 erscheinende Signal proportional dem Produkt des an der Klemme 11 erscheinenden Signale und des Leitwertes Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 ist. Wie dargelegt wurde, kann das Aus gangs signal an der Klemme 13 auf Null oder auf positive oder negative Vielfache des Eingangs signals an der Klemme 11 durch geeignete Einstellung der Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 eingestellt werden.so that the signal appearing at output terminal 13 is proportional is the product of the signals appearing at terminal 11 and the conductance source-outflow of field effect transistor 18. As has been explained, the output signal at terminal 13 can be set to zero or positive or negative multiples of the input signal at the terminal 11 by suitable adjustment of the source-outflow impedance of the field effect transistor 18.

Die Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 wird eingestellt, indem die Spannung Gatter-Quelle des Feldeffekt-Transistors 18 geändert wird. Ein umkehrender Funktionsverstärker 29, der durch den Kondensator 31 überbrückt ist, wird als Miller-Integrator verwendet, um die Spannung Gatter-Quelle des Feldeffekt-Transistors 18 zu steuern. Ein Miller-Integrator ist ein Verstärker mit hoher negativer Verstärkung und kapazitiver Rückkopplung. Ein Spannungsteiler mit hoher Impedanz, der aus den Widerständen 32 und 33 besteht, die jeweils einen typischen Wert von 150 KiIo-Ohm haben und die an dem Mittelpunkt 34 miteinander verbunden sind, ist zwischen die Abflußelektrode 17 des Feldeffekt-Traneistors 18 und Erde geschaltet. Der Mittelpunkt 34 des Spannungeteilers ist mit der nichtumkehrenden Eingangeklemme 36 des Verstärkers 29 verbunden, so daß Spannungsänderungen an der Abflu&elektrode 17 des Feldeffekt-Transistors 18 zum Verstärker 29 und damit zurThe source-outflow impedance of the field effect transistor 18 becomes set by the voltage gate-source of the field effect transistor 18 is changed. A reversing function amplifier 29, which is bridged by the capacitor 31 is called a Miller integrator used to gate the voltage source of the field effect transistor 18 to control. A Miller integrator is a high negative gain amplifier with capacitive feedback. A high impedance voltage divider made up of resistors 32 and 33, each having a typical value of 150 KiIo-ohms and which are connected to one another at the midpoint 34 is between the drain electrode 17 of the field effect transistor 18 and earth switched. The center point 34 of the voltage divider is to the non-inverting input terminal 36 of amplifier 29 connected so that voltage changes at the drain & electrode 17 of the field effect transistor 18 to the amplifier 29 and thus to

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Gatterelektrode des Feldeffekt-Transistors 18 rückgekoppelt werden, um die Kennlinie Stromquelle-Abfluß abhängig von der Spannung Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Traneistors 18 zu linearisieren. Der umkehrende Eingang des Verstärkers 29 liegt daher stets auf einer Spannung, die gleich der Hälfte der Spannung am Feldeffekt-Transistor 18 ist. Hierdurch wird die Wechselspannung Gatter-Quelle des Feldeffekt-Transistors 18 auf der Hälfte der Wechselspannung Abfluß-Quelle gehalten. Eine vollständigere Schilderung dieses Linearisierungsverfahrens findet sich in "Circuit Applications of the Field Effect Transistor", veröffentlicht in der Ausgabe vom März 1962 der "Semiconductor Products" auf Seite 31 und 32.Gate electrode of field effect transistor 18 are fed back, around the current source-outflow characteristic curve as a function of the voltage To linearize the source discharge of the field effect transistor 18. Of the The inverting input of the amplifier 29 is therefore always at a voltage which is equal to half the voltage at the field effect transistor 18 is. As a result, the alternating voltage is the gate source of the field effect transistor 18 to half the alternating voltage Drain source held. A more complete description of this linearization process can be found in "Circuit Applications of the Field Effect Transistor "published in the March 1962 issue of" Semiconductor Products "on pages 31 and 32.

Es sei bemerkt, daß die Quellenelektrode 19 des Feldeffekt-Transistors 18 durch den Verstärker 22 zusammen mit dem Rückkopplungswider stand 23 auf einer virtuellen Erde gehalten wird, so daß der Spannungeteiler mit den Widerständen 32 und 33 direkt mit der Erde verbunden werden kann, um den Feldeffekt-Transistor 18 zu 8/ linearisieren. Alternativ kann der durch den Feldeffekt-Transistor und den Widerstand 26 fließende Strom in einem Differentialverstärker mit Unterdrückung gleichphasiger Signale direkt zubtrahiert werden. Jedoch würde das gleichphasige Signal, das auch die Spannung am Feldeffekt-Transistor IQ ändern würde, nicht durch die Rückkopplung durch die Bückkopplung de« geerdeten SpannungsteilersIt should be noted that the source electrode 19 of the field effect transistor 18 was held by the amplifier 22 together with the feedback resistor 23 on a virtual earth, so that the voltage divider with the resistors 32 and 33 can be connected directly to the earth Field effect transistor 18 to 8 / linearize. Alternatively, the current flowing through the field effect transistor and the resistor 26 can be directly added in a differential amplifier with suppression of in-phase signals. However, the in-phase signal, which would also change the voltage at the field effect transistor IQ , would not be caused by the feedback through the coupling of the earthed voltage divider

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kompensiert. Infolgedessen braucht das gleichphasige Signal nicht im Verhältnis zur Spannung am Feldeffekt -Transistor 18 klein gemacht zu werden.compensated. As a result, the in-phase signal is unnecessary Made small in relation to the voltage on the field effect transistor 18 to become.

Das differentielle Einstellsignal an der Klemme 12 wird über den Widerstand 37 dem Verstärker 29 zugeführt. Im normalen Betrieb wird das empfangene, der Eingangsklemme 11 angeführte Daten-The differential setting signal at terminal 12 is transmitted via the Resistor 37 is fed to amplifier 29. In normal operation the received data listed on input terminal 11

signal mit einem Faktor multipliziert, der dem Zeitwert Quelle Abfluß des Feldeffekt-Transistors Iß proportional ist, der durch das Integral dee differentiellen Einstellsignale gesteuert wird, das der Klemme 12 zugeführt wird. Das Produktsignal ist dann an der Ausgangsklemme 13 verfügbar.signal multiplied by a factor equal to the time value source outflow of the field effect transistor Iß is proportional to the through the integral of the differential setting signals is controlled, the the terminal 12 is supplied. The product signal is then available at output terminal 13.

Der Anfangs wert der Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 und damit der Anfangewert, mit dem das Datensignal an der Klemme 11 multipliziert wird, wird eingestellt. Indem ein positiver Spannungsimpuls an die VoreineteU-Signaleingangsklemme 38 angelegt wird. Das VoreineteUsignal wird über den Leiter 3 9 einem Sperreingang 41 des Sperr gatter e 14, zujfefjibrt, um di*» empfangene Patensignal ζμ sperren, #p daß keine fBSBfffftf *& W*#?~ stand Iß ersßhfint. Das ypr.ßinst^lfignal <ffe$ fgpfffTfl|?#f f\Uf.η ■■ beitßv 42 μη4 d»n ψi$ßvßis#i$ 4J dem D^fj^n^^.etäp^r: 2? '■ zugeführt. ^)Hr ψ^ψιΛ^ 4? -fffffrtf* The initial value of the impedance source-outflow of the field effect transistor 18 and thus the initial value by which the data signal at the terminal 11 is multiplied is set. By applying a positive voltage pulse to the pre-unit U signal input terminal 38. The pre-set signal is fed to a blocking input 41 of the blocking gate 14, via the conductor 3 9, in order to block the received patent signal ζμ, #p that no fBSBfffftf * & W * #? ~ Stand Ißhfint. The y pr.ß inst ^ lfignal <ffe $ fgpfffTfl |? #Ff \ Uf.η ■■ beitßv 42 μη4 d »n ψi $ ßvßis # i $ 4J dem D ^ fj ^ n ^^. Etäp ^ r: 2? '■ supplied. ^) Hr ψ ^ ψιΛ ^ 4? -fffffrtf *

der Voreinstell-Signalfolge den Widerstand 16. Das Vor einstell signal hat eine normale Amplitude, so daß wenn der Widerstand 43 in Reihe mit der Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 liegt, die an der Abflußelektrode 17 des FeldeffeJct -Transistors 18 erscheinende Spannung durch die Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors 18 bestimmt ist. Zu dieser Zeit liegt die Impedanz Quelle-Abfluß des Transistors 18 effektiv parallel zu dem festen Wert des Widerstand 26. Die erstgenannte Impedanz ist mit der virtuellen Erde 21 verbunden, während der letztgenannte Widerstand mit der virtnellen Erde 27 verbunden ist.the presetting signal sequence the resistor 16. The presetting signal has a normal amplitude, so that when the resistor 43 is in series with the impedance source-drain of the field effect transistor 18 is located on the drain electrode 17 of the FeldffeJct transistor 18 appearing voltage is determined by the impedance source-outflow of the field effect transistor 18. At that time the Source-drain impedance of transistor 18 effectively in parallel with the fixed value of resistor 26. The former impedance is with the virtual earth 21, while the latter resistor is connected to the virtual earth 27.

Durch den Voreinstellimpuls wird weiter ein Strom über den Widerstand 44 angelegt, um den normalerweise abgeschalteten Transistor 46 zu sättigen, der seinerseits eine Spannung der Bezujsspannungsquelle 47 an den umkehrenden Eingang des Funktionsverstärkers 29 anlegt. Die kleine Impedanz, die an den umkehrenden Eingang des Funktionsverstärkers 29 über den gesättigten Transistor 46 von der Spannungsquelle 47 angelegt wird, überdeckt Signale, die über die Impedanz 37 an die Klemme 12 angelegt werden. Indem der Summierungspunkt des Miller-Integrators, der den Verstärker 29, den Kondensator 31 und den Widerstand 37 umfaßt, auf einen Zustand mit niedriger Impedanz gebracht wird, wird der nichtumkehrende Eingang 36 des Verstärkers 29 ein Summierungspunkt für einenThe presetting pulse continues to generate a current through the resistor 44 applied to saturate the normally off transistor 46, which in turn supplies a voltage from the reference voltage source 47 is applied to the inverting input of the functional amplifier 29. The small impedance applied to the inverting input of the Function amplifier 29 is applied via the saturated transistor 46 from the voltage source 47, covers signals that are transmitted via the Impedance 37 can be applied to terminal 12. By having the summing point of the Miller integrator, the amplifier 29, the Capacitor 31 and resistor 37 includes, to a state is brought to a low impedance, the non-inverting input 36 of amplifier 29 becomes a summing point for one

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■ ·: 6 o \ s. 2 e e ο r■ ·: 6 o \ s. 2 ee ο r

negativen Rückkopplungskreis, der den Verstärker 29 und den Feldeffekt-Transistor 18 umfaßt. Es sei bemerkt, daß die für die negative Rückkopplung notwendige Umkehrung durch den Feldeffekt-Transistor 18 erfolgt. Die Widerstände 32 und 33 im Spannungsteiler steuern den Verstärker 29 so, daß die Gatter spannung des Feldeffekt-Transistors 18 geändert wird, bis die Spannung an der Abflußelektrode 17 des Transistors im wesentlichen das Doppelte der Spannung beträgt, welche die Bezugs Spannungsquelle 47 liefert. Dadurch, daß die Abflußelektrode auf diese Spannung gebracht wird, zwingt der Rückkopplungskreis den Feldeffekt-Transistor, den entsprechenden Widerstandswert anzunehmen. Der Ausgang mit niedriger Impedanz des Verstärkers 29 lädt ferner den Kondensator 31 auf, um die an die Gatter elektrode des Feldeffekt-Transistors 18 angelegte Spannung auf dem geeigneten Wert zu halten.negative feedback circuit, the amplifier 29 and the field effect transistor 18 includes. It should be noted that the inversion necessary for the negative feedback is caused by the field effect transistor 18 takes place. The resistors 32 and 33 in the voltage divider control the amplifier 29 so that the gate voltage of the field effect transistor 18 is changed until the voltage at the drain electrode 17 of the transistor is substantially double the Voltage which the reference voltage source 47 supplies. By bringing the drainage electrode to this voltage, the feedback circuit forces the field effect transistor to take on the appropriate resistance value. The output with lower Impedance of the amplifier 29 also charges the capacitor 31 to the electrode of the field effect transistor 18 applied to the gate Keep voltage at the appropriate level.

Wenn das Voreinstellsignal entfernt wird, beträgt die Gatterspannung des Feldeffekt-Transistors 18 die Hälfte der Spannung Quelle-Abfluß, vermehrt um die Spannung am Kondensator 31. Wenn differentielle Einstellsignale an der Klemme 12 empfangen und durch den Kondensator 31 integriert werden, ändert sich die Impedanz Quelle-Abfluß des Feldeffekt-Transistors V8 entsprechend.When the preset signal is removed, the gate voltage of field effect transistor 18 is half the source-drain voltage plus the voltage on capacitor 31. When differential set signals are received at terminal 12 and integrated by capacitor 31, the impedance changes Source drain of the field effect transistor V8 accordingly.

109852/0625109852/0625

Claims (4)

E, Kort 4E, Kort 4 PatentansprücheClaims l.J Analoger Multiplizierer gekennzeichnet durch einen Feldeffekt-Transistor (18), der eine Gatterklemme (50), eine Quellenklemme (19) und eine Abflußklemme (17) aufweist. Einen Differentialverstärker (29) mit einem umkehrenden Eingang (51) und einem nichtumkehrenden Eingang (36), um ein Signal zwischen der Gatterklemme (50) und der Quellenklemme (19) aufzudrücken. lJ analog multiplier characterized by a field effect transistor (18) which has a gate terminal (50), a source terminal (19) and a drain terminal (17). A differential amplifier (29) having an inverting input (51) and a non-inverting input (36) for impressing a signal between the gate terminal (50) and the source terminal (19). Einen ersten Widerstand (32), der zwischen die Abflußklemme (17) und den nichtumkehrenden Eingang (36) geschaltet ist. Einen zweiten Widerstand (33), der zwischen den nichtumkehrenden Eingang (36) und ein erstes Potential (z.B. Erde) geschaltet ist. Eine Schaltanordnung (Erde 22, 23), welche die Quellenklemme (19) auf dem ersten Potential (z.B. die Erde) hält.A first resistor (32) connected between the drain terminal (17) and the non-inverting input (36). A second resistor (33) connected between the non-inverting input (36) and a first potential (e.g. earth). A switching arrangement (earth 22, 23) which keeps the source terminal (19) at the first potential (e.g. earth). Eine Schaltanordnung (38,42,43) zum Empfang eines Impulses von einer äußeren Quelle, um einen Strom zwischen der Abflußklemme (17) und der Quellenklemme (19) aufzudrücken und einen normalerweise nichtleitenden Traneistorkreis (44,46,47), der in der Lage ist, unter dem Einfluß des empfangenen Impulses den umkehrenden Eingang (51) auf ein zweites Potential zu bringen. A switching arrangement (38,42,43) for receiving a pulse from an external source to impress a current between the drain terminal (17) and the source terminal (19) and a normally non-conductive Traneistor circuit (44,46,47) which is in the Is able to bring the inverting input (51) to a second potential under the influence of the received pulse. 10»$62/0t2S10 »$ 62 / 0t2S 2. Analoger Multiplizierer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Kondensator (31), der zwischen die Gatterklemme (50) und den umkehrenden Eingang (51) geschaltet ist.2. Analog multiplier according to claim 1, characterized by a capacitor (31) connected between the gate terminal (50) and the inverting input (51). 3. Analoger Multiplizierer nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltanordnung, welche die Quellenklemme auf einem ersten Potential hält, bestehend aus einem umkehrenden Verstärker (22) mit einer Bingangeklemme (21) und einer Ausgangsklemme (52), wobei die Quellenklemme (19) mit der Eingangsklemme (21) verbunden ist und einem dritten Widerstand (23), der zwischen die Eingangsklemme (21) und die Ausgangsklemme (52) geschaltet ist.3. Analog multiplier according to one of claims 1 and 2, characterized in that the switching arrangement which the source terminal holds at a first potential, consisting of a reversing amplifier (22) with a Bingange terminal (21) and an output terminal (52), the source terminal (19) being connected to the input terminal (21), and a third resistor (23) connected between the input terminal (21) and the output terminal (52) is switched. 4. Analoger Multiplizierer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Multiplizierer weiterhin besteht au« einem Summierungeverstärker (24), der ein Signal liefert,; das der4. Analog multiplier according to claim 3, characterized in that that the multiplier also consists of a summing amplifier (24) which supplies a signal; that the Summe der zugeführten Signale proportional ist, einem vierten Widerstand (26), der zwischen die Abfluflklemme (17) und den Summierungsverstärker (24) geschaltet ißt und einem fünften Widerstand (28), der die Ausgangeklemme (52) des umkehrenden Verstärkers mit dem Summienmgeverstärker (24)The sum of the supplied signals is proportional to a fourth resistor (26), which is connected between the drainage terminal (17) and the summing amplifier (24) switched and a fifth resistor (28) connecting the output terminal (52) of the inverting amplifier to the summation amplifier (24) verbindet. ""'*.' rconnects. "" '*.' r 109852/0.25109852 / 0.25
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